本发明公开了一种二硫化钼纳米片包覆钛基MOF衍生二氧化钛复合材料的制备方法,涉及电池材料技术领域。包括以下步骤:提供钛基MOF材料,将钛基MOF材料在惰性气体或氮气的保护下煅烧,获得钛基MOF衍生的二氧化钛;以钛基MOF衍生的二氧化钛和碳源为原料,以水为溶剂,通过水热反应,获得碳包覆二氧化钛复合物;将钼源和硫源均匀分散于水溶剂中,再加入碳包覆二氧化钛复合物,混合均匀后,于200~230℃,保温20~24h,即得所述复合材料。本发明通过层状MoS2纳米片包覆以钛基MOF为前驱体制备的TiO2材料,两种材料间结合紧密,同时,在TiO2材料表面包覆均匀碳层,不仅提高材料导电性,更为MoS2的均匀包覆提供大量位点。
本发明公开了一种功能化三维石墨烯复合材料的制备及其在化学发光传感器中的应用技术。主要技术特征是:制备了β‑环糊精/离子液体@石墨烯气凝胶,并在其表面修饰上适配体,得到对链霉素分子有高特异性识别能力的功能化三维石墨烯复合材料,制备过程简单,条件易于控制,生产成本低;本发明同时提供了一种检测链霉素的新方法,将适配体功能化β‑环糊精/离子液体@石墨烯气凝胶应用于化学发光传感器检测链霉素中,具有灵敏度高、选择性好、操作方便、仪器简单等优点,并且成功用于黄瓜样品中链霉素的检测,表现出高的准确度和精密度,为应用于实际检测提供了可能,在食品安全和人类健康方面具有重要的生物学意义。
本发明公开了一种复合材料板生产用的原料振动捣匀装置,包括动力结构和捣匀结构,动力结构通过连杆连接捣匀结构,动力结构带动捣匀结构上下反复抖动;动力结构包括转轴和基座,转轴通过偏心轴承与基座连接,转轴一端连接电机,基座底部固定连接连杆,电机带动转轴转动使基座做偏心转动带动捣匀结构上下反复抖动;捣匀结构包括平行设置的两根捣匀杆,两根捣匀杆两端通过连接块固定连接,两根捣匀杆之间形成均料槽;捣匀杆底面设置成V形面,具有两个导流斜面;连接块固定连接连杆。本发明的捣匀结构是针对复合材料板的原料特性设计的,利用本发明捣匀后的成品板材各处内部结构基本一致,具有优异的透气性和吸音性。
本发明公开一种复合材料制备方法,其特征在于,包括以下步骤:预备纤维预制体,所述纤维预制体由若干纤维层连接组成;制备第一液相前驱体、第二液相前驱体;将所述第一液相前驱体呈平面状分散到纤维预制体的纤维层之间得到初级纤维预制体,然后将初级纤维预制体进行第一次固化;再将所述初级纤维预制体浸入第二液相前驱体中进行真空压力浸渍;将真空压力浸渍后的初级纤维预制体进行第二次固化;然后进行重复真空压力浸渍、第二次固化,即得;实现所述液相前驱体在复合材料内部分布均匀,且不受纤维预制体的厚度限制;同时避免了制备过程中出现纤维预制体损伤或各纤维层之间出现错位、移动现象,提高成品率、生产效率、节约了生产成本。
本发明公开了一种用于超级电容器的钴锰基三元金属氧化物/还原氧化石墨烯复合材料及其制备方法和应用,其中,钴锰基三元金属氧化物包括钴锰铜氧化物和钴锰锌氧化物,分布在还原氧化石墨烯表面。本发明所述的制备方法选用还原氧化石墨烯、Mn(AC)2•4H2O、Co(AC)2•4H2O以及Cu(AC)2•H2O或Zn(AC)2•2H2O为原料,通过一步水热法使得制备的钴锰基三元金属氧化物/还原氧化石墨烯复合材料具有较大的比表面积,良好的导电性,以其作为电极材料,极大的提高了超级电容器的比容量、倍率性能和电化学稳定性,降低了材料成本。并且其制备方法具有简单易操作、成本低等优点。
本发明涉及一种玻璃纤维增强复合材料废弃物(GFRP)回收利用和钻井液降滤失剂制备领域,具体是一种玻璃纤维增强复合材料废弃物降解分离及利用其制备磺化褐煤的方法,作为聚磺基钻井液处理剂使用。本发明是在不加热的常压条件下将GFRP浸泡在浓硫酸中,生成氧鎓盐离子液体化聚合物,再将其为磺化试剂和改性试剂,制备磺化褐煤,其中的过量硫酸可以降低磺化成本,其中的离子化聚合物能提高磺化褐煤泥浆体系的稳定性和耐温抗盐性能。本发明经济效益十分明显,在常温常压条件下实现GFRP废弃物完全降解回收利用,再生出高能耗、高附加值玻璃纤维,并低成本制备了磺化褐煤,可以促进节能减排,实现环境效益、社会效益和经济效益的统一。
本发明涉及一种有序木质素碳‑碳纳米管复合材料的制备方法及其应用,属于碳材料载体制备领域。所述制备方法包括S1.制备改性木质素;S2.采用蒸发诱导自组装技术制备木质素/催化剂前驱体;S3.控制木质素/催化剂前驱体的碳化和催化过程,使得碳纳米管有序自生长,得到木质素碳‑碳纳米管‑催化剂复合物;S4.通过稀酸刻蚀去除催化剂后形成大量的均匀的介孔孔道,从而获得高介孔率的高有序化木质素碳‑碳纳米管基材。和现有技术相比,本发明方法制备的高附加值的有序化木质素碳‑碳纳米管复合材料具有一定的比表面积、多级孔道和高导电性,作为锂硫电池正极活性材料具有高的能量密度、体积比容量、良好的倍率性能和循环稳定性。
本发明公开了一种适用于边界润滑区间的聚苯硫醚复合材料制备方法,采用双螺杆挤出机将纳米氧化锌颗粒分散到短切纤维增强PPS材料中,最后注塑加工成型。在边界润滑区间,纳米氧化锌颗粒的加入显著降低了材料的摩擦与磨损。与纯PPS树脂相比,纳米氧化锌颗粒和短切玻璃纤维同时填充PPS材料的磨损率降低约71%。与常规固体润滑剂不同,纳米氧化锌具有高的摩擦化学活性,其摩擦化学反应产物促使转移膜生长,可弥补润滑油膜承载能力不足的缺点。本发明公开的PPS基复合材料可用于注塑生产服役于边界润滑区间的滑动轴套、滑块和止推垫圈等,性价比高、应用潜力大。
本发明涉及PET阻燃技术领域,且公开了一种DOPO协同POSS阻燃PET复合材料的制备方法,通过烯丙基氯的烯基官能团与DOPO的磷氢键发生加成反应,得到氯基化DOPO功能单体;氯基化DOPO功能单体的氯官能团与4‑乙烯基苯酚的羟基发生反应,得到芳烯基化DOPO功能单体;芳烯基化DOPO功能单体的烯基键与8H‑POSS的硅氢键发生硅氢加成反应,得到DOPO协同POSS阻燃剂;最后将DOPO协同POSS阻燃剂应用于阻燃聚对苯二甲酸乙二酯(PET),得到DOPO协同POSS阻燃PET复合材料,其极限氧指数高达29.4‑38.6%,所以取得了显著提高PET阻燃性能的有益技术效果。
本发明公开了一种耐疲劳复合材料连续抽油杆及制备装置和制备方法,耐疲劳复合材料连续抽油杆,其横截面结构由内向外依次为碳纤维增强层、层间结合过渡层、玻璃纤维增强层、玻璃纤维布层。所述层间结合过渡层为碳纤维与玻璃纤维混杂在一起形成的层间结合过渡层。所述碳纤维增强层自身中的碳纤维按照连续抽油杆杆体轴向排列布置;所述玻璃纤维增强层自身中的玻璃纤维按照连续抽油杆杆体轴向排列布置。本发明以解决油田采油生产中的腐蚀和偏磨问题、深井超深井采油问题为主要目的,制备出层间结合强度高、耐疲劳、作业使用方便的抽油杆。
本发明涉及一种双主相软磁复合材料及其制备方法,属于软磁材料技术领域。上述双主相软磁复合材料包括绝缘纯铁粉和粘附在所述绝缘纯铁粉表面的绝缘铁硅合金粉;所述绝缘纯铁粉和绝缘铁硅合金粉的质量比为1.5‑4;所述绝缘纯铁粉和绝缘铁硅合金粉分别由纯铁粉和铁硅合金粉表面包覆绝缘层得到。本发明采用两种不同粒度的粉料,将小粒度的绝缘铁硅合金粉包围在粗粒度的绝缘纯铁粉周围,在低电阻率的纯铁粉周围形成一圈高电阻率的铁硅合金粉包裹层,可有效提高材料电阻率,降低高频损耗,提高材料的应用频率。
本发明公开了一种树脂基复合材料脱模剂及其制备方法,所述脱模剂由以下重量份的组分组成:巯基聚硅氧烷20‑30份、有机溶剂0.5‑5份、乳化剂0.1‑0.3份,pH调节剂0.5‑2份、氧化石墨烯水溶液(氧化石墨烯重量含量约10%)0.1‑0.5份和去离子水70‑80份。本发明所述树脂基复合材料脱模剂具有良好的成膜性和耐磨性能,不仅可以保护模具、延长模具使用寿命,还能显著提高脱模次数。此外,该脱模剂成本低、制备工艺简单,有较好的稀释性、防锈蚀和冻融稳定性。
本公开涉及工程塑料技术领域,具体提供一种阻燃尼龙复合材料及其制备方法与应用。所述阻燃尼龙复合材料以尼龙树脂为基体,液体滑移增韧剂为增强体填充在基体内,所述液体滑移增韧剂以聚烯烃弹性体为核心,表面包裹液体橡胶成膜,液体橡胶与埃洛石偶联。解决现有技术中加入弹性体作为改性剂后的尼龙6容易燃烧,而加入阻燃剂后尼龙6的抗冲击性能降低的问题。
本发明公开了用于滑动轴承的复合材料、滑动轴承及其制备方法。该用于滑动轴承的复合材料,包括如下原料:氮化钛、尼龙、氧化钐1~3%、芳纶浆粕、碳酸镁、聚四氟乙烯、石墨。通过本发明原料及方法制得的滑动轴承,抗压能力、抗疲劳能力、耐冲击能力、承载能力、耐摩擦磨损能力、耐高温能力及环保要求都显著提高。
本发明公开了一种基于原位聚合二元纳米复合材料的氨气传感器制备方法及应用,涉及纳米气体传感器技术领域,制备步骤包括:1)采用燃烧法制备CuFe2O4纳米材料;2)原位聚合法制备PANI‑CuFe2O4纳米复合材料;3)将PANI‑CuFe2O4溶液用交叉指状电极浇铸在环氧基板上形成传感膜。其具有良好的响应性和选择性,氨传感器响应速度快,恢复时间短,明显优于单一材料膜。
本发明是一种制备超细碳氨硅复合材料的气相合成新工艺,工艺中采取直流等离子弧为热源的密闭反应器中完成,所采用的原料为三氣甲基硅烷和液氨,两者按1.4-1.8:1的比例(液态重量比)注入反应器,并借助自由沉降过程中淬冷直接复合成固态微粉,反应借助调 控等离子体发生器输出功率和N2、H2比例稳定,保持反应温度在llOOt-isoot之间,经洋冷细化的微粉经加热后处理去除氣化物杂质生成超细Si-N-C纳米级复 合材料。
本发明公开了一种PET/PTT/聚苯醚复合材料及其制备方法。本发明的一种PET/PTT/聚苯醚复合材料,其组分按质量百分数配比为:PET?30%~55%、PTT?20%~25%、PPE?8%~15%、增强剂8%~15%、抗冲改性剂5%~8%、相容剂2%~4%、复合成核剂0.5%~2%、复合抗氧剂0.1%~0.5%、润滑剂0.1%~1%,所述增强剂为表面经过偶联剂活化处理的纳米重质碳酸钙、纳米氧化铝、纳米高岭土、无碱短切玻璃纤维中的一种。本发明的有益效果是,本发明具有优异的力学强度、抗冲击韧性、耐热性等优点,其加工性也好,成本低,制备工艺简单。
本发明提供了一种晶须增强树脂复合材料及制备方法,其组分及重量份为:PC/ABS混合树脂73-88份,碳酸镁晶须5-20份,偶联剂0.1-0.14份,相容剂2-4份,抗氧化剂0.2-0.3份,润滑剂0.2-0.4份。其制备方法是1)将碳酸镁晶须在偶联剂中浸润,然后将PC/ABS树脂和碳酸镁晶须分别干燥;2)将除碳酸镁晶须外的其他助剂与PC/ABS树脂混合均匀,然后与碳酸镁晶须通过螺杆挤出机挤出造粒,得到碳酸镁晶须增强的PC/ABS材料。本发明的材料采用无机矿物碳酸镁晶须作为增强助剂,降低对模具的损伤,可以达到高光效果。
本发明公开了一种金属复合材料包括至少含有镍粉和钨粉共混成形成的三维多孔金属基底以及采用化学气相沉积法在所述三维多孔金属基底上长出石墨烯;三维多孔金属基底为三维网状结构,以聚胺酯海绵材料为基体,三维多孔金属基底沿厚度方向,有三层金属沉积量,其比值为:(3-10):(2-5):(3-10)。本发明的复合材料能够应用于储能,光伏,散热等诸多领域,具有广阔的发展前景。
本发明公开了一种高性能天线罩陶瓷复合材料,其特征在于,包括下列重量份数的物质:氮化硼25-34份,滑石15-31份,玻璃纤维5-17份,粘士5-20份,氧化镍0.5-11份,氧化铁3-9份,瓷石35-70份,二甲基苯胺3-11份,多聚甲醛2-41份,甲基丙烯磺酸钠1-11份,氧化镁0.5-7份,氧化铝3-12份,甲苯份15-34份,苯乙酮20-40份。本发明抗弯强度大,有比较好的介电性能;力学性能、热学性能和介电性能较好,均达到天线罩材料的要求;本发明制备的陶瓷复合材料可以满足高马赫数飞行器的要求,并且生产工艺简单,生产成本低,生产效率高,适合工业化生产。
本发明公开了一种超高分子量聚乙烯导电薄膜复合材料及生产工艺、导电薄膜;所述导电薄膜复合材料包括超高分子量聚乙烯100份,石墨烯20‑60份,抗氧化剂0.5‑1份,分散剂0.5‑1份,偶联剂0.05‑3份,和白油;所述超高分子量聚乙烯在白油中的固含量为15‑20%,均为重量份或重量百分比;所述超高分子量聚乙烯的分子量为≥200万。本发明以超高分子量聚乙烯作为基材骨架,石墨烯均匀分散于聚乙烯分子链之间,起强化基体强度、导电、导热的作用。
本发明公开了一种高分散性纳米二氧化钛复合材料及其制备方法,属于新材料领域。本发明通过将纳米二氧化钛沉积在高比表面积材料上,得到纳米二氧化钛复合材料,以提高纳米二氧化钛的性能。纳米二氧化钛是一种重要的无机半导体材料,本发明制备方法简便,原料便宜,便于推广为大规模产业化生产。
本发明涉及一种新型复合材料豪华仿木模压门及制作方法,其技术方案是:包括由以SMC片状模塑料为原材料制成的复合材料门皮板及固定于门皮板周边的支撑架框,所述的门皮板的内部设有腔体,所述的腔体的内部填充聚氨酯发泡高分子材料,门皮板上设有锁孔,在锁孔内部镶嵌有实木块结构,门皮板的表面设计有仿木纹纹理结构;本发明的有益效果是:具有更好的浸透性和流动性、吸油率更低,通过树脂基体化学分子结构的改善,增大了分子之间间隙,使其能填充更多的氢氧化铝微粉,阻燃效果更加突出。相对于其它阻燃型助剂,氢氧化铝在燃烧过程中能分解出水来,可有效降低可燃物燃点,进而起到阻燃作用,而且过程中无毒无害。
本发明公开了一种用于3D打印的掺镁无机纳米复合材料,以重量百分数计,包括:73-80%的陶瓷前驱体粉末、5-10%的纳米粉末增强材料、2-5%的镁粉、2-5%的表面活性剂、2-5%的有机溶剂、1-4%无机粘结剂、5-10%的低温固化剂,纳米粉末增强材料的粒径为20-200纳米。采用表面活性剂对纳米粉末实施解团聚处理,使得纳米粉末具备优异的分散性,将其添加入陶瓷前驱体粉末中,可以提高陶瓷致密度及强度,并进一步提升产品韧性;无机混合粉末、无机粘结剂及低温固化剂相互协同配合,在低温下即可快速粘结;该无机纳米复合材料作为3D打印快速成型机的成型原料,能够有效的在3D打印机上快速成型,并可应用于多种不同型号的3D打印机。
本发明提供了一种氧化石墨烯/光固化树脂复合材料及其制备方法和应用,它包括氧化石墨烯和光固化树脂两相,氧化石墨烯均匀分散于光固化树脂中,氧化石墨烯的含量为0.1~1wt%,所述光固化树脂包括低聚物、光引发剂和活性稀释剂。本发明将氧化石墨烯纳米材料分散于光固化树脂中,得到氧化石墨烯/光固化树脂纳米复合材料,一定程度提高了普通光固化树脂的断裂延长率和最大弯曲应变,涂膜抗冲击强度提高2倍,使得3D打印机打印出来的部件具有更好的力学性能。
本发明涉及塑料改性技术领域,特别是涉及一种高性能汽车仪表板用PP复合材料的制备方法;其包括如下步骤:首先将原料用高速搅拌机搅拌混匀,然后转入双螺杆挤出机中熔融挤出,冷却,最后注塑成型即制得产品;所述原料由如下质量百分比的组分组成:均聚PP15%-25%,共聚PP30%-50%,滑石粉15%-25%,增韧剂12%-20%,偶联剂0.3%-0.6%,抗氧剂0.3%-0.5%,耐候剂0.1%-0.3%,润滑剂0.3%-0.5%,本发明提供的PP复合材料具有较高的抗爆破强度,可以满足中高档轿车的使用要求,适用于做高性能汽车仪表专用材料。
一种节能环保型复合材料地板砖,其由以下重量份数的原料制成:煤泥30-42份,绿泥石32-46份,矿渣粉22-26份,乙酰丙酮盐9-18份,硬脂酸盐12-17份,阻燃剂PER2-4份,凹凸棒土3-5份,木质纤维8-11份,硅藻土4-7份,碎陶瓷2-5份,聚氯乙烯树脂15-26份,邻苯二甲酸二辛醋16-24份,聚乙烯珠6-9份,大豆纤维2-5份。本发明的有益效果是:本发明的节能环保型复合材料地板砖,很好的利用了废弃材料,达到了很好的节能效果,具有很好的防滑、耐磨效果,而且没有污染。
本发明涉及一种基于抗体定向固定和纳米复合材料的免疫传感器制备方法,其特征在于:本发明采用谷胱甘肽作为空间手臂将抗克百威农药的单克隆抗体定向共价固定到纳米金胶表面,抗体的定向固定保持了抗体的生物活性以及自由的抗原结合位点来和农药有效的特异性结合,增强传感器的检测灵敏度。制备了一种新型纳米材料GS-PEI-Au纳米复合材料,用于改善石墨烯的水溶性、导电性以及稳定性。采用MWCNTs-CS和GS-PEI-Au两种复合纳米材料的协同作用共同修饰电极,显著的增强了电流响应,扩大了电极的有效固定面积,提高了电极表面抗体的有效固定量。将经过上述步骤修饰过的电极制成免疫传感器后,检测时间较短,灵敏度高,选择性稳定性好,再生能力好,回收率符合要求。
本发明涉及到刀具、模具表面喷涂等领域应用 的一种钛铝金属间化合物/氧化铝陶瓷复合材料及其制备工 艺。该材料由Ti-Al金属间化合物和Al2O3两部分组成, 其制备工艺是将钛粉、Al粉与微量添加元素, 通过机械合金化工艺制备Ti-Al基合金粉末材料, 然后与Al2O3微粉球磨混料制粉, 在保护气氛下热压成型。该发明利用金属间化合物和陶瓷材料相互的优点弥补各自的不足, 从而生产出一种性能价格比合理、性能优良、先进实用的陶瓷复合材料。
本发明属生物陶瓷材料领域,是一种制备医用多孔氧化铝基陶瓷复合材料的方法。首先,按氟化钙1-8%、氧化铝90-98%、透辉石1-5%的质量百分比配料,再将氟化钙、氧化铝、透辉石混合球磨,制得混合粉体;然后将混合粉体材料装入石墨模具中模压成型,在氩气或氮气气氛下热压烧结,烧结温度1400℃,加压温度1320℃,烧结压力30MPa,在烧结温度保温保压30分钟。该方法制备的复合材料不仅具有良好的机械性能和生物活性,而且表面布满微孔,更加有利于骨组织的生长。同时,本发明生产成本低,在人体骨的修复、替换等方面,具有较好的应用前景。
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